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控制步進電機公司常用指南「多圖」

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發(fā)布時間:2021-08-03 07:56  
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視頻作者:北京和利時電機技術有限公司






步進電機的技術介紹

作為一種控制用的特種電機,步進電機無法直接接到直流或交流電源上工作,必須使用的驅動電源(步進電機驅動器)。在我們選購驅動器時,經常會遇到不知道選擇怎樣的電壓和電流的問題,今天根據(jù)我們的實際情況,為大家簡單分析一下。在微電子技術,特別計算機技術發(fā)展以前,控制器(脈沖信號發(fā)生器)完全由硬件實現(xiàn),控制系統(tǒng)采用單獨的元件或者集成電路組成控制回路,不僅調試安裝復雜,要消耗大量元器件,而且一旦定型之后,要改變控制方案就一定要重新設計電路。這就使得需要針對不同的電機開發(fā)不同的驅動器,開發(fā)難度和開發(fā)成本都很高,控制難度較大,限制了步進電機的推廣。





步進電機的細分驅動控制

步進電機由于受到自身制造工藝的限制,如步距角的大小由轉子齒數(shù)和運行拍數(shù)決定,但轉子齒數(shù)和運行拍數(shù)是有限的,因此步進電機的步距角一般較大并且是固定的,步進的分辨率低、缺乏靈活性、在低頻運行時振動,噪音比其他微電機都高,使物理裝置容易疲勞或損壞。步進電機現(xiàn)在已經應用于各行各業(yè)中,那么步進電機驅動器呢,它具體可以應用于哪些行業(yè)呢。這些缺點使步進電機只能應用在一些要求較低的場合,對要求較高的場合,只能采取閉環(huán)控制,增加了系統(tǒng)的復雜性,這些缺點嚴重限制了步進電機作為優(yōu)良的開環(huán)控制組件的有效利用。細分驅動技術在一定程度上有效地克服了這些缺點。 

步進電機細分驅動技術是年代中期發(fā)展起來的一種可以顯著改善步進電機綜合使用性能的驅動技術。年美國學者、頭次在美國增量運動控制系統(tǒng)及器件年會上提出步進電機步距角細分的控制方法。步進電機的PID控制PID控制作為一種簡單而實用的控制方法,在步進電機驅動中獲得了廣泛的應用。在其后的二十多年里,步進電機細分驅動得到了很大的發(fā)展。逐步發(fā)展到上世紀九十年代完全成熟的。我國對細分驅動技術的研究,起步時間與國外相差無幾。






步進電機

步進電機驅動器根據(jù)外來的控制脈沖和方向信號,通過其內部的邏輯電路,控制步進電機的繞組以一定的時序正向或反向通電, 使得電機正向/反向旋轉,或者鎖定。以1.8度兩相步進電機為例:當兩相繞組都通電勵磁時,電機輸出軸將靜止并鎖定位置。步進電機的自適應控制自適應控制是在20世紀50年代發(fā)展起來的自動控制領域的一個分支。在額定電流下使電機保持鎖定的力矩為保持力矩。如果其中一相繞組的電流發(fā)生了變向,則電機將順著一個既定方向旋轉一步(1.8度)。

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